高可靠性电荷泵DC-DC电路的设计

来源 :四川省电子学会半导体与集成技术专委会2006年度学术年会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:ZWDragon
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介绍了电荷泵DC-DC转换器的一般结构、工作原理及性能特点,通过对传统电荷泵的分析,针对其所存在的缺陷,进行电路结构的改变,达到优化的效果,实现高可靠性电荷泵DC-DC电路的设计.
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本文介绍在没有频谱分析的情况下,经过数学推算,如何用测量电磁波场强的仪表,可以代替在卫星通信中常用测电磁波功率通量密度的频谱分析仪进行电磁测量和数据处理换算的方法。用计算机FORTRAN语言进行编程计算,计算速度快,结果精确。增加了卫星通信地球站选址电测的手段,同理,可用用频谱分析仪测量电波的场强,也增加了无线台站电测方法。
本文提出一种改进型的CMOS电荷泵电路结构。在传统的电荷泵电路基础上,本文采用了后级反馈控制结构和预充电结构。理论分析表明,本文结构具有更小的开关管损耗、更大的电压增益与更高的输出电压,同时获得更短的初态建立时间与更高的电路转换效率。CADENCE SPECTRE仿真显示,相对于传统结构,电压增益增大60%,初态建立时间缩小20%。该结构适用于低电源电压和低功耗电路设计.
本文首先介绍了先进的铁电存储器脉冲式读出机理(pulse-sensing scheme),采用这种读出机理可以减小铁电材料疲劳特性对存储器的影响,但是基于这种读出机理的各种原有读出方法具有读出周期长的缺点。本文提出的改进型脉冲式读出方法采用一种新型读出电路,既解决了灵敏放大器电容失配的问题,同时又消除了数据读出时铁电材料极化衰退的现象,所以数据读出以后不需要额外的板线脉冲对数据进行回写,缩短了读出
本文设计了工作在12GHz基于Gilbert单元为核心的BiCMOS有源双平衡下混频器.通过采用了一种改进型的Gilbert双平衡混频器结构,这种结构可以实现射频信号功率和噪声的同时匹配以达到提高噪声性能指标的目的。该混频器的RF、LO和IF分别为12.5GHz、11.3GHz和1.2GHz,其设计基于JAZZ 60-GHz ft SiGe BiCMOS工艺.仿真结果表明该混频器的变频增益(Gc)
本文分析孔径抖动、开关电容及MOS开关等对高速ADC信噪比的影响。在此基础上,设计了一种用在高速流水线ADC中的跟踪保持电路。设计中采用全差分结构和底极板采样技术,优化了开关电容和MOS开关.在0.35um Bi CMOS工艺条件下进行了Spectre仿真,结果表明孔径抖动、开关的电荷注入和时钟馈通引入的非线性误差都得到了很好地抑制,跟踪保持电路的整体性能得到了提高。
信号在传输过程中由于受噪音以及多径效应的影响,所以到接收端会因传输过程中的各种原因影响造成码间串扰.自适应均衡就是用于解决码间串扰的技术,最小均方误差是一种自适应算法,具有易于实现、稳定性好、应用广泛的优点,算法的目标是通过调整系数使输出误差序列的均方误差的均方值最小化。TMS320C5402处理器具有高速度、低功耗、小型封装等特点,广泛用于通信领域的信号处理。在C5402处理器上实现了最小均方误
本文提出了一种基于时分复用技术的应用于Sigma-Delta音频DAC的63阶FIR插值滤波器电路。重点阐述了该滤波器的实现架构,工作流程,补码乘法器和累加清零器两个关键模块的硬件实现。本文采用Altera公司的Cyclone系列EP1C12Q240C8实现该滤波器仅耗用2000个LE左右,并借助Quartus II中的SignalTap工具,在FPGA上验证了本文电路可以很好地实现所需的滤波功能
设计了一种用于高速采样保持电路宽带高增益的跨导运算放大器,采用两级放大电路,共源共基和共源共栅电路来实现的。利用0.35um Bi CMOS工艺条件下Spectre仿真得到运算放大器的开环增益要大于60dB,单位增益带宽要大于2.1GMz,输出摆幅能达到1.5V.
本文在分析电流型脉宽调制原理的基础上,提出了一种适用于AC/DC和DC/DC变换的峰值电流型脉宽调制器的设计,并用cadence spectre仿真工具对关键模块电路和控制器进行了仿真分析,给出了模拟结果。该控制器内部包含振荡器,基准电压源,误差放大器,比较器,欠压锁定电路等模块,工作频率可调,启动电流小,具有过压,欠压和逐脉冲限流保护,用其构成的开关电源,外围电路简单,所用元件少.
本文设计了一个在0.8μm BiCMOS工艺、低于1V电源电压下的带隙基准电压源,能稳定产生0.61V的基准电压.该电路中采用了一种系统失调仅912μV的新型运算放大器;采取了T型电阻网络和加入曲率补偿支路的方法,实现了大于59dB电源抑制比和-30℃至150℃范围内11.7ppm/℃的温度系数。